端口转发

2019 SDN上机第3次作业

血红的双手。 提交于 2019-12-04 12:29:27
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 (1)创建拓扑之前,打开Wireshark进行抓包 在终端输入以下命令打开Wireshark sudo wireshark 选择“any”所有端口 (2)创建拓扑 (3)配置h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2) (4)miniedit.py设置 start CLI 支持OpenFlow 1.0 1.1 1.2 1.3 其他使用默认设置(Controller选择默认的openflow reference) (5)测试两台主机之间的网络连通性 使用net查看拓扑连接,使用pingall查看连接状态 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 (1)hello 控制器6633端口(我最高能支持OpenFlow 1.0) ---> 交换机34802端口 交换机34802端口(我最高能支持OpenFlow 1.3)---

003.Kubernetes二进制部署准备

限于喜欢 提交于 2019-12-04 12:17:10
一 前置准备 1.1 前置条件 相应的充足资源的Linux服务器; 设置相应的主机名,参考命令: 1 hostnamectl set-hostname k8smaster Mac及UUID唯一; 若未关闭防火墙则建议放通相应端口,如下: Master节点—— 规则 方向 端口范围 作用 使用者 TCP Inbound 6443* Kubernetes API server All TCP Inbound 2379-2380 etcd server client API kube-apiserver, etcd TCP Inbound 10250 Kubelet API Self, Control plane TCP Inbound 10251 kube-scheduler Self TCP Inbound 10252 kube-controller-manager Self Worker 节点 规则 方向 端口范围 作用 使用者 TCP Inbound 10250 Kubelet API Self, Control plane TCP Inbound 30000-32767 NodePort Services** All 其他更多前置准备见:https://kubernetes.io/zh/docs/setup/independent/install-kubeadm/ 二 主要组件

Scrapy_redis主机连接虚拟机的数据库时显示积极拒绝,无法连接

妖精的绣舞 提交于 2019-12-04 12:14:36
1、端口转发 在虚拟机设置各个数据库对应的端口转发 2、修改数据库配置文件 默认只有本机的IP才可以访问,其它IP就连不上了,修改bind ip 为0.0.0.0 3、重启服务(或者直接重启虚拟机) service mongodb restart 来源: https://www.cnblogs.com/jiyu-hlzy/p/11863518.html

2019 SDN上机第3次作业

亡梦爱人 提交于 2019-12-04 12:05:47
2019 SDN上机第3次作业 1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 miniedit.py设置 start CLI 支持OpenFlow 1.0 1.1 1.2 1.3 其他使用默认设置 //起步设置 //起步设置2 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 hello 控制器6633端口(最高支持OpenFlow 1.0)发送到交换机35026端口 //hello 交换机35026端口(最高支持OpenFlow 1.3)发送到控制器6633端口 //hello2 于是双方建立连接,并使用OpenFlow 1.0 协议 Features Requst 控制器6633端口(控制器需要交换机的特征信息)发送到交换机35026端口 //Features Request Set Config 控制器6633端口(控制器发送给交换机flag和max bytes of packet进行配置

2019 SDN上机第3次作业 CWC

守給你的承諾、 提交于 2019-12-04 09:45:14
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 如图,将 h1, h2 的 IP 分别设置为 10.0.0.1, 10.0.0.2 开启CLI OpenFlow 协议 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 全数勾选。 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 开启新终端,使用 sudo wireshark 开启wireshark监听 下面是另一台交换机(端口56052)与控制器(端口6633)的交互过程 ① HELLO 控制器6633端口(我最高能支持OpenFlow 1.0) ---> 交换机56052端口 交换机56052端口(我最高能支持OpenFlow 1.3)--- 控制器6633端口 ② FEATURE REQUEST 控制器56052端口(我需要你的特征信息) ---> 交换机35534端口 ③ SET CONFIG ④ FEATURES REPLY 交换机56052端口

2019 SDN上机第3次作业

↘锁芯ラ 提交于 2019-12-04 09:42:24
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 创建拓扑 查看net以及连通性 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 hello 控制器6633端口(OpenFlow 1.0) ---> 交换机55310端口 交换机55310端口(OpenFlow 1.3)--- 控制器6633端口 之后双方建立连接,并使用OpenFlow 1.0。 Features Request 控制器6633端口(我需要你的特征信息) ---> 交换机55310端口 Set Config 控制器6633端口(请按照我给你的flag和max bytes of packet进行配置) ---> 交换机55310端口。 Features Reply 交换机55310端口(这是我的特征信息,请查收)--- 控制器6633端口 Features 消息包括 OpenFlow Header 和 Features Reply

2019 SDN上机第3次作业

情到浓时终转凉″ 提交于 2019-12-04 09:37:06
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 设置h1主机的IP为10.0.0.1,h2的IP地址为10.0.0.2,开启CLI,并使其支持OpenFlow 1.0协议 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 第一个hello(交换机33586端口,控制器6633端口) 控制器6633端口(我最高能支持OpenFlow 1.0) ---> 交换机33586端口 第二个hello(交换机33586端口,控制器6633端口) 交换机35534端口(我最高能支持OpenFlow 1.0)--- 控制器6633端口 于是双方建立连接,并使用OpenFlow 1.0 FEATURE_REQUEST(交换机33586端口,控制器6633端口) 控制器6633端口(我需要你的特征信息) ---> 交换机33586端口 SET_CONFIG(交换机33586端口,控制器6633端口) 控制器6633端口

2019 SDN第3次上机作业

蹲街弑〆低调 提交于 2019-12-04 09:35:18
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 构建如下拓扑 设置支持的协议,勾选启动CLI 成功创建拓扑,验证当前的网络连通性与网络拓扑结构 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容 Hello 控制器6633端口(我最高能支持OpenFlow 1.0) ---> 交换机32770端口 交换机32770端口(我最高能支持OpenFlow 1.3)--- 控制器6633端口 兼容最低可执行版本,因此双方建立连接,使用Openflow1.0 Features request 控制器6633端口(我需要你的特征信息) ---> 交换机32770端口 Set Config 控制器6633端口(请按照我给你的flag和max bytes of packet进行配置) ---> 交换机32770端口 Features reply 交换机32770端口(这是我的特征信息,请查收)--- 控制器6633端口

2019 SDN上机第3次作业

感情迁移 提交于 2019-12-04 09:35:14
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 使用miniedit构建拓扑 连通性检测 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 hello 控制器6633端口(最高能支持OpenFlow 1.0) ---> 交换机58040端口 交换机58040端口(高能支持OpenFlow 1.3)--- 控制器6633端口 双方建立连接,并使用OpenFlow 1.0 Features Request 控制器6633端口(需要获取对方特征信息) ---> 交换机58040端口 Set Config 控制器6633端口(请按照我给你的flag和max bytes of packet进行配置) ---> 交换机58040端口 Features Reply 交换机58040端口(这是我的特征信息,请查收)--- 控制器6633端口 Features 消息包括 OpenFlow Header 和

2019 SDN上机第3次作业

有些话、适合烂在心里 提交于 2019-12-04 09:28:30
1. 利用Mininet仿真平台构建如下图所示的网络拓扑,配置主机h1和h2的IP地址(h1:10.0.0.1,h2:10.0.0.2),测试两台主机之间的网络连通性 网络拓扑: 测试主机连通性: 2. 利用Wireshark工具,捕获拓扑中交换机与控制器之间的通信数据,对OpenFlow协议类型的各类报文(hello, features_request, features_reply, set_config, packet_in, packet_out等)进行分析,对照wireshark截图写出你的分析内容。 需要先运行抓包工具然后选择any后再进行拓扑连接 Hello: 控制器与交换机建立连接时由其中某一方发起Hello消息,双方协调协议版本号。 控制器6633端口 ---> 交换机50120端口 交换机50120端口 ---> 控制器6633端口 于是双方建立连接,并使用OpenFlow 1.0 Features Request OpenFlow 连接建立之后,控制器就会向交换机发送一个ofpt_feature_request消息。 控制器6633端口(我需要你的特征信息) ---> 交换机50120端口 Set Config 控制器让交换机按自己设置的flag和 max bytes of packet进行配置。 控制器6633端口(请按照我给你的flag和max bytes